
- •3. Теплообмен человека. Факторы на него влияющие.
- •4. Понятие теплового комфорта
- •5.Уравнение энергетического баланса человеческого организма.
- •6. Причины различия нормативной температуры внутреннего воздуха для различных помещений.
- •7. Параметры микроклимата помещений, причины их нормирования.
- •8.Параметры влажного воздуха
- •10. Определение
- •11. Физический смысл различия кофициентов n в ф-ле Rобщ для разных условий
- •12.Процесс осушки влажного воздуха
- •13.Влияние термического сопротивления слоев ограждающей конструкции на распределение температур по ее сечению.
- •14.Расчет температуры внутренней поверхности наружного ограждения. Факторы, влияющие на ее величину.
- •15.Аналитический расчёт t в многослойной конструкции при стационарной теплопроводности.
- •16.Графический метод определения температур в многослойном ограждении.
- •18.Теплообмен в замкнутых воздушных прослойках и их термическое сопротивление.
- •19.Физический смысл требуемого сопротивления теплопередаче наружного ограждения.
- •20. Связь между показателем тепловой инерции ограждения d и расчетной t наружного воздуха.
- •22. Почему в нормативной литературе значения αв различны для плоских и ребристых поверхностей.
- •23. Причины снижения t в некоторых частях зданий и меры по исключению этого недостатка.
- •24. Рациональное размещение основных слоёв в ограждениях (конструктивный слой и теплоизоляция) различных теплообменных устройств и агрегатов.
- •25. Теплоустойчивость наружных ограждений
- •26. Теплоустойчивость помещения
- •27. Теплоусвоение строительных материалов.
- •28. Факторы, влияющие на теплоустойчивость помещения.
- •29. Теплотехнические показатели строительных материалов, их определение и порядок выбора величин для расчетов.
- •30. Методика определения сопротивления теплопередаче ограждений с неоднородным конструктивным решением.
- •31. Виды наружной тепловой изоляции стен, их преимущества и недостатки
- •32. Паропроницаемость строительных материалов.
- •33. Пути попадания влаги в конструкции зданий и меры против их увлажнения.
- •34. Конденсация влаги на внутренней поверхности ограждений отапливаемых
- •35. График тепловлажностного режима наружных ограждений отапливаемых ограждений отапливаемых зданий.
22. Почему в нормативной литературе значения αв различны для плоских и ребристых поверхностей.
Например, для наружных поверхностей, которые выходят сразу на улицу, αн больше, чем, если выходит на чердак,- обуславливается скоростью ветра.
Есть различия между αв . например для плоских поверхностей и для ребристых. Веду у ребристых поверхностей уменьшенная передача тепловой конвекцией и излучением. Т.е. уменьшается площадь на конвекции и излучении.
Такие изменения движения (скорость воздуха), т.к. воздух встречается ни одно препятствие.
23. Причины снижения t в некоторых частях зданий и меры по исключению этого недостатка.
В углах здания t понижена, т.к. там возникают повышенные теплопотери, воздух в углах охлаждается быстрее, на стенах может конденсироваться влага.
Меры.
24. Рациональное размещение основных слоёв в ограждениях (конструктивный слой и теплоизоляция) различных теплообменных устройств и агрегатов.
В автолавках желательно размещать изоляцию снаружи, т.к. внутренние условия агрегата (давления, температура, влажность) могут не благоприятно сказываться на параметрах утеплителя. Если же на утеплитель не влияет специфические условия агрегата, то утеплитель должен быть внутри.
25. Теплоустойчивость наружных ограждений
Теплоустойчивость-способность ограждений сохранять теплоту при колебании теплового потока на поверхность ограждения. Источники тепла в помещении: является
1). система водяного отопления
2) печное отопление
Теплоустойчивость рассматривается, потому что нагревательные приборы отдают неравномерно теплоту, коэф. неравномерности приборов m.
Теплоустойчивость ограждения будет выше, чем ниже будет колебание t внутр. поверхности ограждения.
Например: печное отопление предусматривает до 3 нагревов, т.е. t внутрен. воздуха перегревается, а потом остывает. При перегревании помещения, часть тепла аккумулируется на внутреннем слое ограждения. Аккумулирующие св-ва - при перегреве аккумулирующий слой является нагреваемый и является, якобы, запасом теплоты в последующее время (это плотный слой м-ала)
Для повышения теплоустойчивости ограждения:
1.увеличить R
2. Увеличение Ув – что приводит к уменьшению A – амплитуда колебания тем-ры.
3. уменьшить m – (коэф. неравномерности приборов )переход к рациональной системе отопления.
26. Теплоустойчивость помещения
Теплоустойчивое помещение – способность уменьшать колебания температуры внутреннего воздуха при колебаниях теплового потока от отопительных приборов.
Чем меньше А, тем больше температура помещения.
Формула для расчета Аt – колебания температуры воздуха в отапливаемом помещении. Для внутренней поверхности одного из ограждений, Аq проходит через эту поверхность.
Aq=qmax-qcp
Где, qmax - максимальная величина теплового потока, проходящего через поверхность
qmax=αB(tmax-τmax)
qcp – средняя величина теплового потока, проходящего через поверхность
qcp= αB(tв-τв)
Aq= αB(tmax-τmax) – αB(tв-τв)= αB(tmax- tв)- αB(tmax- τв)= αB*Аt- αBAτ
Тогда Aq= αB(Аt-Aq/Ув)
Aq=( Аt)/((1/ αB)+( 1/ УB)), тогда Aq = Аt*B
В- коэф. теплопоглощения поверхности